EP4336108A1 - Kältemittelabscheidung im heizungskreislauf - Google Patents

Kältemittelabscheidung im heizungskreislauf Download PDF

Info

Publication number
EP4336108A1
EP4336108A1 EP23195750.7A EP23195750A EP4336108A1 EP 4336108 A1 EP4336108 A1 EP 4336108A1 EP 23195750 A EP23195750 A EP 23195750A EP 4336108 A1 EP4336108 A1 EP 4336108A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
heating circuit
heat pump
safety valve
pump
refrigerant
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP23195750.7A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP4336108C0 (de
EP4336108B1 (de
Inventor
Pascal Forner
Raimund Lis
Stamm Ralf
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Vaillant GmbH
Original Assignee
Vaillant GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vaillant GmbH filed Critical Vaillant GmbH
Publication of EP4336108A1 publication Critical patent/EP4336108A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP4336108C0 publication Critical patent/EP4336108C0/de
Publication of EP4336108B1 publication Critical patent/EP4336108B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D3/00Hot-water central heating systems
    • F24D3/18Hot-water central heating systems using heat pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24D19/1006Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
    • F24D19/1009Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for central heating
    • F24D19/1039Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for central heating the system uses a heat pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/10Control of fluid heaters characterised by the purpose of the control
    • F24H15/12Preventing or detecting fluid leakage
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2200/00Heat sources or energy sources
    • F24D2200/12Heat pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2339/00Details of evaporators; Details of condensers
    • F25B2339/04Details of condensers
    • F25B2339/047Water-cooled condensers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00Component parts or details not otherwise provided for in this subclass
    • F25B2400/12Inflammable refrigerants
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B30/00Heat pumps
    • F25B30/02Heat pumps of the compression type

Definitions

  • the invention relates to the separation of refrigerant that has leaked from a refrigeration circuit of a heat pump into a heating circuit. Such leaks are extremely rare, but can have serious consequences if the refrigerant is flammable. Since it became known that current safety refrigerants are extremely harmful to the climate if released into the environment, flammable refrigerants have often been used as a replacement.
  • thermodynamic properties examples include R290, R600a, R1270, R32 and R441a.
  • they have to be operated under higher working pressure than the previous refrigerants, which can lead to a leak in the condenser heat exchanger, which transfers the heat from the refrigerant to the heating circuit, causing refrigerant to enter the heating circuit on a regular basis is operated at a lower working pressure and essentially consists of water.
  • refrigerant enters the heating circuit in the event of a leak but cannot be completely released at the vent valve of the refrigerant/air separator, the refrigerant accumulates in the heating circuit. The resulting accumulation of refrigerant consequently displaces heating water.
  • the refrigerant/air separator and the safety valve in the heat pump form the highest point of the building heating circuit installation.
  • the geodetic pressure difference between the safety valve in the heat pump and other safety valves in the building heating circuit installation is reduced by the accumulation of refrigerant.
  • the circulation of the heating water must be stopped in such a case.
  • the heating pump is arranged directly behind the refrigerant/air separator and the safety valve in the direction of flow. If the accumulation of refrigerant reaches the pump and fills the pump housing in gaseous form, pumping heating water is no longer possible because heating pumps are centrifugal pumps and cannot pump gas.
  • the refrigerant accumulation of the gaseous refrigerant subsequently expands further and displaces the heating water between the safety valves of the heat pump and the building heating circuit.
  • the opening pressure of the safety valve in the heat pump is lower than the opening pressure of the other safety valves in the building heating circuit. If there are several heat generators in the building heating circuit, additional safety valves are required in the building heating circuit. This eliminates the geodetic pressure difference between the positions of the safety valves in the building heating circuit and in the heat pump.
  • the displaced water is forced into an expansion tank that is always present in a heating system.
  • the EP 3 351 868 B1 describes a heat pump device with a refrigeration circuit and a fluid circuit formed as a heating circuit with the usual facilities and safety valves. Care is taken to ensure that in the event of a refrigerant leak, the refrigerant can only escape in the refrigeration circuit housing.
  • a pressure control valve is provided in the heating circuit between the condenser and the radiator, which stops the flow when the pressure increases.
  • a safety valve can be provided between the condenser outlet and the pressure control valve and a vent valve between the pressure control valve and the radiator.
  • the geodetic height does not matter.
  • the DE 10 2020 103 743 A1 describes a heat pump system in which, viewed in the operating flow direction of the heating circuit medium, a check valve connected downstream of the heating circuit pump and a safety valve connected downstream of the heat exchanger to the primary circuit are provided. This prevents backflow into the secondary circuit in the event of a leak and blows off in the direction of flow when the pressure increases.
  • the static height, additional safety valves and the corresponding positioning of all these measures are silent DE 10 2020 103 743 A1 .
  • the DE 10 2019 123 513 A1 describes a heat pump system with a refrigeration circuit and a fluid circuit formed as a heating circuit with the usual facilities and safety valves.
  • a safety valve and vents are provided on the suction side of the circulation pump; on the pressure side, the circulation pump is followed by a first flow-influencing means in the flow of the heating system and a further flow-influencing means in the return.
  • the flow influencing devices are a pressure reducer and a check valve.
  • the geodetic height does not play a role here either.
  • the installation is particularly suitable for air/water heat pumps installed outside; these are often installed on the roof of a building or an extension, such as a garage.
  • the heating circuit pump should be located directly after the safety valve and the refrigerant/air separator, ideally also in the heat pump housing. It is clear that in systems with several building heating circuits, each of the heating circuits has a heating circuit pump, whereby what is described above applies analogously.
  • the heat pump is arranged at the top of the building or on the building, for example in an attic or a flat roof as part of a retrofitting measure, and thus above the consumers, for example underfloor heating on floors below.
  • the invention is not limited to this application. It can also be used if the heat pump has a summer switchover to cooling water, which is fed through the underfloor heating pipes instead of hot water or is used in cooling ceilings.
  • Fig. 1 shows a schematic representation of an exemplary heat pump installation with an indoor heat exchanger 1, through which flammable refrigerant 11 flows on one side and heating water 10 on the other side. Only the heating circuit simplified here is considered, which can also be operated as a cooling water circuit if the Heat pump has a corresponding switchover for summer operation.
  • the heating circuit water 10 coming from the indoor heat exchanger 1 is first led into the refrigerant/air separator 2, where air is separated together with gaseous refrigerant and discharged via the vent valve 3, if There has been a leak in the refrigerant/air separator. This separation can be incomplete in the event of a leak.
  • the heating circuit water then flows past the safety valve 4 in the heat pump.
  • the further treatment of the vented gases and the substances that may have accumulated in the safety valve 4 is not shown; this treatment varies depending on the installation, environment and design of the heat pump and is not the subject here.
  • Both the vent valve and the safety valve are located in the housing 9 of the heat pump.
  • the subsequent heating circuit pump 5 can also be located within the housing 9 of the heat pump, as shown here, but it can also be placed at another location in front of the heat users. It is advantageous if, in the event of a leak, the gaseous refrigerant fills the pump housing as quickly as possible and then pumping heating water is no longer possible.
  • the safety valve 6 which protects the subsequent heat exchangers, usually underfloor heating, from pressure overload.
  • the quantity equalization takes place in the expansion tank 7 due to the thermal expansion of the heating circuit water.
  • Fig. 1 also shows the position of the pressure levels p1 to p6 that can be expected in this simplified but typical heating circuit.
  • Fig. 2 shows a schematic representation of an exemplary heat pump installation with a second heat generator, in this example an additional electric heater 12. This is arranged between the safety valve 4 of the heat pump and the safety valve 6 of the building heating circuit at the lowest point between the two safety valves.
  • Table 1 shows the pressure curves in the water of the heating circuit for the in Fig. 1
  • the exemplary embodiment shown is normally in column 1 and in an advanced leakage case in column 2.
  • the leak puts the entire heating circuit under pressure, although this pressure depends on the conditions in the internal heat exchanger and the temperature of the flammable refrigerant; it could also be higher.
  • the gaseous refrigerant causes heating circuit water to be pressed into the expansion vessel 7 until a first safety valve opens. Delivery by the heating circuit pump 5 no longer takes place as soon as the gaseous refrigerant has reached the heating circuit pump 5.
  • the safety valve 4 must open, but the safety valve 6 may only open once the geodetic pressure equalization has taken place. This is achieved by the safety valve 4 having to open at a lower pressure than the safety valve 6.
  • the difference in the geodetic height of the two safety valves must be taken into account.
  • the respective static pressure of the water column is also present as pressure at the safety valve.
  • this is the pressure difference between the pressures p5 and p6 or p1 and p5, here as 0.5 to 0.6 bar, which corresponds approximately to two floors. If both safety valves were set to the same pressure, the lower valve would always respond and open first.
  • the safety valve 4 is to be set to an opening pressure between 2 and 2.4 bar g and the safety valve 6 to an opening pressure of 3 bar g , i.e. at least a ⁇ p of 0.6 bar higher than the safety valve in the heat pump. This condition should be removed by the installation. This allows height differences of up to 15 meters to be achieved, although a minimum pressure must be maintained on the heating pump to avoid cavitation.
  • the opening pressure of the safety valve in the heat pump is chosen to be as high as possible, but lower than the opening pressure of the safety valve in the building heating circuit, taking tolerances into account. This makes it possible to use identical devices in other installations in which the heat pump forms the lowest point in the heating system.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Abstract

Installation einer Wärmepumpe in einem Gebäude, wobei die Installation enthält: eine Wärmepumpe, die mit einem brennbaren Kältemittel (11) betrieben wird, wobei sich die Wärmepumpe in einem Gehäuse (9) und das Gehäuse in einem Gebäude befinden, im Gehäuse (9) der Wärmepumpe einen Innenwärmeübertrager (1), der mit dem brennbaren Kältemittel (11) auf der einen Seite und mit dem Heizkreiswasser (10) auf der anderen Seite verbunden ist, im Gehäuse (9) der Wärmepumpe einen Kältemittel/Luft-Abscheider (2), der abströmseitig im Heizkreis hinter dem Innenwärmeübertrager (1) angeordnet ist, im Gehäuse (9) der Wärmepumpe ein Sicherheitsventil (4), welches abströmseitig im Heizkreis hinter dem Kältemittel/Luft-Abscheider (2) angeordnet ist, eine Heizkreispumpe (5), welche abströmseitig im Heizkreis hinter dem Sicherheitsventil (4) angeordnet ist, mindestens einen Heizwärmeverbraucher (8) mit einem Warmwasserzulauf und einem Warmwasserrücklauf, zwischen dem Warmwasserzulauf und der Heizkreispumpe (5) ein weiteres Sicherheitsventil (6), zwischen dem Warmwasserrücklauf und dem Innenwärmeübertrager (1) einen Wasserausgleichsbehälter (7), wobei das Sicherheitsventil (4) im Wärmepumpengehäuse (9) einen geringeren Öffnungsdruck als im Sicherheitsventil (6) zwischen Heizkreispumpe (5) und dem Heizwärmeverbraucher (8) aufweist und der Unterschied im Öffnungsdruck größer als der Druckunterschied aufgrund der geodätischen Höhe der Wassersäule zwischen den beiden Sicherheitsventilen (4, 6) eingestellt ist.

Description

  • Die Erfindung betrifft die Abscheidung von Kältemittel, welches leckagebedingt aus einem Kältekreis einer Wärmepumpe in einen Heizungskreislauf gelangt ist. Solche Leckagen sind ausgesprochen selten, können aber schwere Folgen haben, wenn das Kältemittel brennbar ist. Seit bekannt geworden ist, dass die bisherigen Sicherheitskältemittel in höchstem Maße klimaschädlich sind, wenn sie in die Umwelt gelangen, werden als Ersatz häufig brennbare Kältemittel verwendet.
  • Diese haben sehr gute thermodynamische Eigenschaften und erlauben einen hocheffizienten Betrieb. Beispiele hierfür sind R290, R600a, R1270, R32 und R441a. Sie müssen allerdings unter höherem Arbeitsdruck betrieben werden als die bisherigen Kältemittel, was dazu führen kann, dass bei einer Undichtigkeit im Kondensator-Wärmetauscher, der die Wärme vom Kältemittel an den Heizungskreislauf überträgt, durch eine solche Undichtigkeit Kältemittel in den Heizungskreislauf eintreten kann, der regelmäßig bei einem geringeren Arbeitsdruck betrieben wird und im Wesentlichen aus Wasser besteht.
  • Das kann lange unbemerkt geschehen, wenn die Leckage klein ist. In einem solchen Fall macht sich der Verlust an Kältemittel im Kältemittelkreislauf kaum bemerkbar und ein Druckanstieg im Heizungskreislauf ist auch kaum zu beobachten. Auffällig wird eine solche Leckage am Luftabscheider des Heizungskreislaufs, der in solchen Fällen oft über eine Trenneinrichtung für Luft und gasförmiges Kältemittel verfügt und als Entlüftungsventil ausgeführt ist. Hierfür existieren eine Reihe geeigneter Bauarten im Stand der Technik, auf die der Fachmann Zugriff hat.
  • Wenn bei einer Leckage Kältemittel in den Heizkreis eintritt, aber nicht vollständig am Entlüftungsventil des Kältemittel/Luft-Abscheiders abgegeben werden kann, sammelt sich das Kältemittel im Heizkreis an. Dabei verdrängt die entstehende Kältemittelansammlung in der Konsequenz Heizungswasser.
  • Wenn die Wärmepumpe oben im zu beheizenden Gebäude aufgestellt ist, also oberhalb der Heizkreisinstallationen, bilden der Kältemittel/Luft-Abscheider und das Sicherheitsventil in der Wärmepumpe den höchsten Punkt der Gebäudeheizkreisinstallation. Der geodätische Druckunterschied zwischen dem Sicherheitsventil in der Wärmepumpe und weiteren Sicherheitsventilen in der Gebäudeheizkreisinstallation wird durch die Kältemittelansammlung reduziert.
  • Um zu verhindern, dass Kältemittel mit dem Heizungswasser in die Heizkreishydraulik transportiert wird, muss der Umlauf des Heizungswassers in einem solchen Fall unterbunden werden. Dies wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, dass die Heizungspumpe in Strömungsrichtung direkt hinter dem Kältemittel/Luft-Abscheider und dem Sicherheitsventil angeordnet wird. Wenn die Kältemittelansammlung die Pumpe erreicht und das Pumpengehäuse gasförmig füllt, ist keine Förderung von Heizungswasser mehr möglich, da Heizungspumpen Kreiselpumpen sind und kein Gas fördern können.
  • Die Kältemittelansammlung des gasförmigen Kältemittels dehnt sich in der Folge weiter aus und verdrängt das Heizungswasser zwischen den Sicherheitsventilen der Wärmepumpe und dem Gebäudeheizkreis. Der Öffnungsdruck des Sicherheitsventils in der Wärmepumpe ist dabei geringer, als der Öffnungsdruck der anderen Sicherheitsventile im Gebäudeheizkreis. Wenn es im Gebäudeheizkreis mehrere Wärmeerzeuger gibt, sind weitere Sicherheitsventile im Gebäudeheizkreis erforderlich. Der geodätische Druckunterschied zwischen den Positionen der Sicherheitsventile im Gebäudeheizkreis und in der Wärmepumpe wird dadurch aufgehoben. Das verdrängte Wasser wird in ein in einem Heizsystem immer vorhandenes Ausdehnungsgefäß gedrückt.
  • Dies führt zu einem Druckanstieg im gesamten Gebäudeheizkreis, bis der niedrigere Öffnungsdruck des Sicherheitsventils in der Wärmepumpe erreicht ist und dieses Sicherheitsventil öffnet. Das Kältemittel tritt dann an einer definierten Position in der Wärmepumpe aus dem Heizsystem aus und kann wie beschrieben sicher abgeleitet oder aufgefangen werden. Es kann dabei durchaus sein, dass ein anderes Sicherheitsventil im Gebäudeheizkreis zuerst öffnet, dort wird dann Heizungswasser abgegeben, wodurch der geodätische Druckunterschied weiter verringert wird. Sofern andere Sicherheitsventile im Gebäudeheizkreis öffnen, kann aus denen kein Kältemittel austreten, sondern nur Heizungswasser.
  • Wenn also mehrere Sicherheitsventile im Gebäudeheizkreis innerhalb eines Gebäudes vorhanden sind, muss gewährleistet werden, dass dasjenige Sicherheitsventil öffnet, welches sich im Gehäuse der Wärmepumpe befindet und welches über einen Abscheider von gasförmigem Kältemittel verfügt. Dies geschieht in der oben beschriebenen Weise. Hierzu existiert einschlägiger Stand der Technik, der jedoch den Einfluss der geodätischen Höhe nicht berücksichtigt.
  • Die EP 3 351 868 B1 beschreibt eine Wärmepumpenvorrichtung mit einem Kältekreis und einem als Heizkreislauf gebildeten Fluidkreislauf mit den üblichen Einrichtungen sowie Sicherheitsventilen. Hierbei wird darauf geachtet, dass im Falle eines Kältemittelaustritts das Kältemittel nur im Kältekreisgehäuse austreten kann. Hierzu wird einerseits ein Druckregelventil im Heizkreislauf zwischen dem Kondensator und dem Heizungskörper vorgesehen, welches den Durchfluss bei einem Druckanstieg stoppt. Weiterhin können ein Sicherheitsventil zwischen Kondensatorauslass und dem Druckregelventil und ein Entlüftungsventil zwischen Druckregelventil und Heizkörper vorgesehen werden. Die geodätische Höhe spielt keine Rolle.
  • Die DE 10 2020 103 743 A1 beschreibt eine Wärmepumpenanlage, bei der, jeweils in Betriebsströmungsrichtung des Heizkreislaufmediums gesehen, ein der Heizkreispumpe nachgeschaltetes Rückschlagventil und ein dem Wärmeübertrager zum Primärkreis nachgeschaltetes Sicherheitsventil vorgesehen werden. Damit wird eine Rückströmung in den Sekundärkreislauf im Falle einer Leckage verhindert und in Strömungsrichtung findet ein Abblasen bei Druckerhöhung statt. Zur statischen Höhe, weiteren Sicherheitsventilen und der entsprechenden Positionierung all dieser Maßnahmen schweigt die DE 10 2020 103 743 A1 .
  • Die DE 10 2019 123 513 A1 beschreibt ein Wärmepumpensystem mit einem Kältekreis und einem als Heizkreislauf gebildeten Fluidkreislauf mit den üblichen Einrichtungen sowie Sicherheitsventilen. Im Heizkreislauf werden saugseitig zur Umwälzpumpe ein Sicherheitsventil und Entlüftungen vorgesehen, druckseitig folgen der Umwälzpumpe ein erstes Strömungsbeeinflussungsmittel im Vorlauf des Heizungssystems und ein weiteres Strömungsbeeinflussungsmittel im Rücklauf. Konkret handelt es ich bei den Strömungsbeeinflussungsmitteln um einen Druckminderer und ein Rückschlagventil. Die geodätische Höhe spielt auch hierbei keine Rolle.
  • Die Erfindung löst die Aufgabe durch eine Installation einer Wärmepumpe in einem Gebäude, wobei die Installation enthält
    • eine Wärmepumpe, die mit einem brennbaren Kältemittel betrieben wird, wobei sich die Wärmepumpe in einem Gehäuse und das Gehäuse in einem Gebäude befinden,
    • im Gehäuse der Wärmepumpe einen Innenwärmeübertrager, der mit dem brennbaren Kältemittel auf der einen Seite und mit dem Heizkreiswasser auf der anderen Seite verbunden ist,
    • im Gehäuse der Wärmepumpe einen Kältemittel/Luft-Abscheider, der abströmseitig im Heizkreis hinter dem Innenwärmeübertrager angeordnet ist,
    • im Gehäuse der Wärmepumpe ein Sicherheitsventil, welches abströmseitig im Heizkreis hinter dem Kältemittel/Luft-Abscheider angeordnet ist,
    • eine Heizkreispumpe, welche abströmseitig im Heizkreis hinter dem Sicherheitsventil angeordnet ist,
    • mindestens einen Heizwärmeverbraucher mit einem Warmwasserzulauf und einem Warmwasserrücklauf,
    • zwischen dem Warmwasserzulauf und der Heizkreispumpe ein weiteres Sicherheitsventil,
    • zwischen dem Warmwasserrücklauf und dem Innenwärmeübertrager einen Wasserausgleichsbehälter,
    • wobei das Sicherheitsventil im Wärmepumpengehäuse einen geringeren Öffnungsdruck als im Sicherheitsventil zwischen Heizkreispumpe und dem Heizwärmeverbraucher aufweist und der Unterschied im Öffnungsdruck größer als der Druckunterschied aufgrund der geodätischen Höhe der Wassersäule zwischen den beiden Sicherheitsventilen ist.
  • Die Installation eignet sich besonders für außen aufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpen, diese werden oft auf dem Dach eines Gebäudes oder eines Anbaus, etwa einer Garage installiert. Die Heizkreispumpe sollte direkt nach dem Sicherheitsventil und dem Kältemittel/Luft-Abscheider angeordnet sein, idealerweise auch im Gehäuse der Wärmepumpe. Hierbei ist klar, dass in Systemen mit mehreren Gebäudeheizkreisen jeder der Heizkreise eine Heizkreispumpe hat, wobei das oben Beschriebene sinngemäß analog gilt.
  • Sofern im Heizungskreislauf mehrere Sicherheitsventile zum Einsatz kommen, gilt der oben beschriebene Zusammenhang zwischen den Öffnungsdrucken paarweise für den Öffnungsdruck des Sicherheitsventils im Wärmepumpengehäuse und dem jeweiligen Sicherheitsventil im Heizungskreislauf.
  • Vorzugsweise kommt dies zur Anwendung, wenn die Wärmepumpe oben im Gebäude oder auf dem Gebäude angeordnet wird, etwa auf einem Dachboden oder einem Flachdach im Rahmen einer Nachrüstungsmaßnahme, und somit oberhalb der Verbraucher, etwa Fußbodenheizungen in darunterliegenden Stockwerken. Die Erfindung ist aber auf diesen Anwendungsfall nicht beschränkt. Sie ist auch anwendbar, wenn die Wärmepumpe über eine Sommerumschaltung auf Kühlwasser verfügt, welches anstatt von Warmwasser durch die Rohrleitungen der Fußbodenheizung geführt wird oder in Kühldecken zum Einsatz kommt.
  • Die Erfindung wird anhand von Fig. 1 und Tabelle 1 näher erläutert. Es zeigen:
    • Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Wärmepumpeninstallation,
    • Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Wärmepumpeninstallation mit einem zweiten Wärmeerzeuger,
    • Tabelle 1 einen Vergleich der sich einstellenden Drücke.
  • Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer beispielhaften Wärmepumpeninstallation mit einem Innenwärmeübertrager 1, der auf der einen Seite von brennbarem Kältemittel 11 durchströmt wird und auf der anderen Seite von Heizungswasser 10. Betrachtet wird nur der hier vereinfachte Heizungskreislauf, der ebenso als Kühlwasserkreislauf betrieben werden kann, wenn die Wärmepumpe über eine entsprechende Umschaltung für den Sommerbetrieb verfügt. Hierbei wird das Heizkreiswasser10 aus dem Innenwärmeübertrager 1 kommend zunächst in den Kältemittel/Luft-Abscheider 2 geführt, wo Luftzusammen mit gasförmigem Kältemittel abgeschieden und über das Entlüftungsventil 3 abgeführt wird, sofern eine Leckage im Kältemittel/Luft-Abscheider stattgefunden hat. Diese Abscheidung kann im Leckagefall unvollständig sein.
  • Nachfolgend strömt das Heizkreiswasser am Sicherheitsventil 4 in der Wärmepumpe vorbei. Nicht gezeigt ist die weitere Behandlung der entlüfteten Gase und der im Sicherheitsventil 4 gegebenenfalls angefallenen Stoffe, diese Behandlung erfolgt je nach Aufstellung, Umgebung und Bauart der Wärmepumpe unterschiedlich und ist hier nicht Gegenstand. Sowohl das Entlüftungsventil als auch das Sicherheitsventil befinden sich dabei im Gehäuse 9 der Wärmepumpe. Die nachfolgende Heizkreispumpe 5 kann sich ebenfalls innerhalb des Gehäuses 9 der Wärmepumpe befinden, wie hier gezeigt, sie kann aber auch an einer anderen Stelle vor den Wärmenutzern platziert werden. Vorteilhaft ist hierbei, wenn im Falle einer Leckage das gasförmige Kältemittel möglichst schnell das Pumpengehäuse füllt und dann keine Förderung von Heizungswasser mehr möglich ist.
  • Zwischen der Heizkreispumpe 5 und dem Wärmeübertrager des Heizwärmeverbrauchers 8 des Heizkreises befindet sich das Sicherheitsventil 6, welches die nachfolgenden Wärmeübertrager, meistens Fußbodenheizungen, vor einer Drucküberlastung schützt. Bevor das Heizkreiswasser wieder zum Innenwärmeübertrager 1 zurückgeführt wird, findet im Ausgleichsbehälter 7 der Mengenausgleich aufgrund der Wärmeausdehnung des Heizkreiswassers statt.
  • Fig. 1 zeigt auch die Position der Druckstufen p1 bis p6, die in diesem vereinfachten, aber typischen Heizkreislauf zu erwarten sind.
  • Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung einer beispielhaften Wärmepumpeninstallation mit einem zweiten Wärmeerzeuger, in diesem Beispiel einem elektrischen Zusatzheizer 12. Dieser ist zwischen dem Sicherheitsventil 4 der Wärmepumpe und dem Sicherheitsventil 6 des Gebäudeheizkreises an der tiefsten Stelle zwischen den beiden Sicherheitsventilen angeordnet.
  • Tabelle 1 zeigt die Druckverläufe im Wasser des Heizkreislaufs für das in Fig. 1 gezeigte Ausführungsbeispiel im Normalfall in Spalte 1 und im fortgeschrittenen Leckagefall in Spalte 2. Tabelle 1
    Druck barü normal barü leck
    p1 1,3 2,5
    p2 1,3 2,5
    p3 1,9 2,5
    p4 2,4 2,5
    p5 1,9 2,5
    p6 1,4 2,5
  • Die Leckage setzt in diesem Fall den gesamten Heizkreislauf unter Druck, wobei dieser Druck von den Verhältnissen im Innenwärmetauscher und der Temperatur des brennbaren Kältemittels abhängt, er könnte auch höher werden. Das gasförmige Kältemittel bewirkt dabei, dass Heizkreiswasser in das Ausgleichsgefäß 7 gedrückt wird, bis ein erstes Sicherheitsventil öffnet. Eine Förderung durch die Heizkreispumpe 5 findet nicht mehr statt, sobald das gasförmige Kältemittel die Heizkreispumpe 5 erreicht hat. Bevor es dann in die Heizwärmeverbraucher 8 des Heizkreises gelangen kann, muss das Sicherheitsventil 4 öffnen, das Sicherheitsventil 6 darf jedoch erst öffnen, wenn der geodätische Druckausgleich erfolgt ist. Dies wird erreicht, indem das Sicherheitsventil 4 bei einem geringeren Druck öffnen muss als das Sicherheitsventil 6.
  • Hierbei ist der Unterschied der geodätischen Höhe der beiden Sicherheitsventile in Rechnung zu stellen. Im Normalbetrieb steht außer dem dynamischen Druckunterschied aufgrund der Strömungsdruckverluste und dem Ausgleich durch die Heizkreispumpe auch der jeweilige statische Druck der Wassersäule als Druck am Sicherheitsventil an. Im vorliegenden Fall ist das der Druckunterschied zwischen den Drücken p5 und p6 bzw. p1 und p5, hier als 0,5 bis 0,6 bar, was ungefähr zwei Stockwerken entspricht. Würde man beide Sicherheitsventile auf denselben Druck einstellen, würde stets das tiefer gelegene Ventil zuerst ansprechen und öffnen.
  • Da dies hier nicht erwünscht sein kann, muss die Druckdifferenz aufgrund der geodätischen Höhe bei der Wahl der Sicherheitsventile und ihres Öffnungsdrucks berücksichtigt werden. Daher müssen sich die beiden Sicherheitsventile auch im Normalbetrieb unterscheiden. Im vorliegenden Beispielfall ist das Sicherheitsventil 4 auf einen Öffnungsdruck zwischen 2 und 2,4 barü und das Sicherheitsventil 6 auf einen Öffnungsdruck von 3 barü einzustellen, also um mindestens ein Δp von 0,6 bar höher als das Sicherheitsventil in der Wärmepumpe. Diese Bedingung soll durch die Installation aufgehoben werden. Damit können Höhenunterschiede bis zu 15 Metern verwirklicht werden, wobei an der Heizungspumpe ein Mindestdruck zur Vermeidung von Kavitation eingehalten werden muss. Der Öffnungsdruck des Sicherheitsventils in der Wärmepumpe wird möglichst hoch, aber unter Berücksichtigung von Toleranzen geringer gewählt als der Öffnungsdruck des Sicherheitsventils im Gebäudeheizkreis. Das ermöglicht es, baugleiche Geräte auch in anderen Installationen zu verwenden, in denen die Wärmepumpe den niedrigsten Punkt im Heizsystem bildet.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Innenwärmeübertrager
    2
    Kältemittel/Luft-Abscheider
    3
    Entlüftungsventil des Kältemittel/Luft-Abscheiders
    4
    Sicherheitsventil in der Wärmepumpe
    5
    Heizkreispumpe
    6
    Sicherheitsventil im Heizkreis
    7
    Ausdehnungsgefäß
    8
    Heizwärmeverbraucher
    9
    Wärmepumpengehäuse
    10
    Heizkreiswasser
    11
    Kältemittel
    12
    Elektrischer Zusatzheizer
    p1
    Druck am Kältemittel/Luft-Abscheider
    p2
    Druck am Sicherheitsventil in der Wärmepumpe
    p3
    Druck nach Heizkreispumpe
    p4
    Druck am Sicherheitsventil im Heizkreis
    p5
    Druck am Ausdehnungsgefäß
    p6
    Druck am Eintritt des Innenwärmeübertragers
    Δp
    Differenzdruck der Sicherheitsventile 4 und 6

Claims (1)

  1. Installation einer Wärmepumpe in einem Gebäude, wobei die Installation enthält
    - eine Wärmepumpe, die mit einem brennbaren Kältemittel (11) betrieben wird, wobei sich die Wärmepumpe in einem Gehäuse (9) und das Gehäuse in einem Gebäude befinden,
    - im Gehäuse (9) der Wärmepumpe einen Innenwärmeübertrager (1), der mit dem brennbaren Kältemittel (11) auf der einen Seite und mit dem Heizkreiswasser (10) auf der anderen Seite verbunden ist,
    - im Gehäuse (9) der Wärmepumpe einen Kältemittel/Luft-Abscheider (2), der abströmseitig im Heizkreis hinter dem Innenwärmeübertrager (1) angeordnet ist,
    - im Gehäuse (9) der Wärmepumpe ein Sicherheitsventil (4), welches abströmseitig im Heizkreis hinter dem Kältemittel/Luft-Abscheider (2) angeordnet ist,
    - eine Heizkreispumpe (5), welche abströmseitig im Heizkreis hinter dem Sicherheitsventil (4) angeordnet ist,
    - mindestens einen Heizwärmeverbraucher (8) mit einem Warmwasserzulauf und einem Warmwasserrücklauf,
    - zwischen dem Warmwasserzulauf und der Heizkreispumpe (5) ein weiteres Sicherheitsventil (6),
    - zwischen dem Warmwasserrücklauf und dem Innenwärmeübertrager (1) einen Wasserausgleichsbehälter (7),
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Sicherheitsventil (4) im Wärmepumpengehäuse (9) einen geringeren Öffnungsdruck als im Sicherheitsventil (6) zwischen Heizkreispumpe (5) und dem Heizwärmeverbraucher (8) aufweist und der Unterschied im Öffnungsdruck größer als der Druckunterschied aufgrund der geodätischen Höhe der Wassersäule zwischen den beiden Sicherheitsventilen (4, 6) eingestellt ist.
EP23195750.7A 2022-09-12 2023-09-06 Kältemittelabscheidung im heizungskreislauf Active EP4336108B1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102022123096.1A DE102022123096A1 (de) 2022-09-12 2022-09-12 Kältemittelabscheidung im Heizungskreislauf

Publications (3)

Publication Number Publication Date
EP4336108A1 true EP4336108A1 (de) 2024-03-13
EP4336108C0 EP4336108C0 (de) 2025-12-31
EP4336108B1 EP4336108B1 (de) 2025-12-31

Family

ID=87933614

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP23195750.7A Active EP4336108B1 (de) 2022-09-12 2023-09-06 Kältemittelabscheidung im heizungskreislauf

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP4336108B1 (de)
DE (1) DE102022123096A1 (de)
ES (1) ES3059600T3 (de)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102024205415A1 (de) 2024-06-12 2025-12-18 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sicherheitsvorrichtung, Wärmepumpenvorrichtung und Verfahren

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018154628A1 (ja) * 2017-02-21 2018-08-30 三菱電機株式会社 空気調和装置
US10393413B2 (en) * 2014-09-25 2019-08-27 Mitsubishi Electric Corporation Heat pump apparatus with refrigerant leakage protection
EP3351868B1 (de) 2016-12-09 2019-08-28 Mitsubishi Electric Corporation Wärmepumpenvorrichtung
US10663179B2 (en) * 2014-06-13 2020-05-26 Mitsubishi Electric Corporation Heat pump apparatus
DE102019123513A1 (de) 2019-09-03 2021-03-04 Vaillant Gmbh Wärmepumpensystem
EP3822545A1 (de) * 2019-11-15 2021-05-19 Viessmann Werke GmbH & Co. KG Verfahren zum betrieb einer wärmepumpe
DE102020103743A1 (de) 2020-02-13 2021-08-19 Viessmann Werke Gmbh & Co Kg Wärmepumpenanlage

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102011011210A1 (de) * 2011-02-14 2012-08-16 Wilo Se Vorrichtung zum Erzeugen von Warmwasser
DE102019111017A1 (de) * 2019-04-29 2020-10-29 Wolf Gmbh Kältemittelabscheideeinrichtung für eine Wärmepumpenanlage

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10663179B2 (en) * 2014-06-13 2020-05-26 Mitsubishi Electric Corporation Heat pump apparatus
US10393413B2 (en) * 2014-09-25 2019-08-27 Mitsubishi Electric Corporation Heat pump apparatus with refrigerant leakage protection
EP3351868B1 (de) 2016-12-09 2019-08-28 Mitsubishi Electric Corporation Wärmepumpenvorrichtung
WO2018154628A1 (ja) * 2017-02-21 2018-08-30 三菱電機株式会社 空気調和装置
DE102019123513A1 (de) 2019-09-03 2021-03-04 Vaillant Gmbh Wärmepumpensystem
EP3822545A1 (de) * 2019-11-15 2021-05-19 Viessmann Werke GmbH & Co. KG Verfahren zum betrieb einer wärmepumpe
DE102020103743A1 (de) 2020-02-13 2021-08-19 Viessmann Werke Gmbh & Co Kg Wärmepumpenanlage

Also Published As

Publication number Publication date
DE102022123096A1 (de) 2024-03-14
EP4336108C0 (de) 2025-12-31
ES3059600T3 (en) 2026-03-23
EP4336108B1 (de) 2025-12-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0752531B2 (de) Vorrichtung zum raschen Evakuieren einer Vakuumkammer
EP4194769A1 (de) Kältemittelanlage sowie kältemittelmodul
EP4471358A2 (de) Wärmepumpenanlage sowie verfahren zum betreiben einer wärmepumpenanlage
EP2844878B1 (de) Vakuumpumpensystem zur evakuierung einer kammer sowie verfahren zur steuerung eines vakuumpumpensystems
EP2354677B1 (de) Nutzung von Wärme aus den Fernwärmerücklauf
EP3767186B1 (de) Verfahren zur steuerung einer ausseneinheit einer wärmepumpe
EP3789686A1 (de) Wärmepumpensystem
EP4339529A1 (de) Serviceanschluss für ein wärmepumpengehäuse
EP4336108B1 (de) Kältemittelabscheidung im heizungskreislauf
DE102022132372A1 (de) Heizungsanlage
DE10053657A1 (de) Verfahren zum Ableiten von Kondensat und Kondensatableiter
EP2821713A2 (de) Verfahren zum Einspeisen von Speisewasser in eine Heizungsanlage und Heizungsanlage
EP1157755B1 (de) Düsenbalken für die Kühlung oder Entzunderung von metallischem Stranggut, insbesondere von Walzgut
DE3037293C2 (de)
EP3907444A1 (de) Wärmepumpen-anlage
EP2868960A1 (de) Ablasssystem mit Kontrollrohr für die Kondensationswärmetauscher
EP3767187B1 (de) Verfahren zur steuerung einer wärmepumpenanordnung
AT513855A4 (de) Verfahren zum Steuern einer Klimaanlage
AT504135A4 (de) Verfahren zur wärmerückgewinnung
EP0902239A2 (de) Flüssigkeitsgesteuerte Druckhaltevorrichtung
DE3212979A1 (de) Klimaanlage
EP1616335B1 (de) Kerntechnische anlage und verfahren zum betrieb einer kerntechnischen anlage
DE4018929C1 (en) Hot water central heating with heat exchange system - has three-way valve between circulation pumps for specified pump connections
DE102024138004A1 (de) Lüftungsanlage, insbesondere zum Lüften eines Gebäudes, mit verbessertem Brandschutz, Lüftungsgerät und Verschlusseinrichtung für eine solche, sowie Vorrichtung zum Nutzen von Wärme umfassend eine solche Lüftungsanlage
EP4467894A1 (de) Wärmepumpensystem mit einem integralen lüftungsgerät

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN PUBLISHED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE

17P Request for examination filed

Effective date: 20240902

RBV Designated contracting states (corrected)

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED

INTG Intention to grant announced

Effective date: 20250729

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: F10

Free format text: ST27 STATUS EVENT CODE: U-0-0-F10-F00 (AS PROVIDED BY THE NATIONAL OFFICE)

Effective date: 20251231

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R096

Ref document number: 502023002634

Country of ref document: DE

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FG4D

Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: GERMAN

U01 Request for unitary effect filed

Effective date: 20260105

U07 Unitary effect registered

Designated state(s): AT BE BG DE DK EE FI FR IT LT LU LV MT NL PT RO SE SI

Effective date: 20260112

REG Reference to a national code

Ref country code: ES

Ref legal event code: FG2A

Ref document number: 3059600

Country of ref document: ES

Kind code of ref document: T3

Effective date: 20260323

REG Reference to a national code

Ref country code: SK

Ref legal event code: T3

Ref document number: E 47937

Country of ref document: SK

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20260331

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: HR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20251231

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: RS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20260331